Stal, jako podstawowy materiał współczesnego przemysłu, wspiera rozwój wielu dziedzin, takich jak budownictwo, transport i energetyka. Od surowej rudy po rafinowaną stal, produkcja stali wymaga nie tylko wysokiej temperatury i paliwa, ale także tlenu, kluczowego „katalizatora”. Jako dostawca tlenu, generatory tlenu wspierają wysoką-wydajność, niskie-zużycie i przyjazną dla środowiska transformację produkcji stali.
Rodzaje generatorów tlenu w produkcji stali: generatory tlenu VPSA i PSA
Produkcja stali wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na tlen. Jako źródło tlenu generatory tlenu odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu stabilnej produkcji i optymalizacji wydajności. Obecnie huty do dostarczania tlenu wykorzystują głównie generatory tlenu VPSA i generatory tlenu PSA, które nadają się odpowiednio do scenariuszy zapotrzebowania na tlen na dużą-skalę oraz małe i średnie-scenariusze.
Generator tlenu VPSA: ekspert-na dużą skalę w zakresie dostaw tlenu
Generator tlenu VPSA (generator tlenu z adsorpcją zmiennociśnieniową i próżnią) nadaje się do dużych hut stali. Wykorzystuje pompę próżniową do ekstrakcji azotu z sita molekularnego i oddzielania tlenu pod niższym ciśnieniem, co jest bardziej energooszczędne. Czystość tlenu wytwarzanego przez generator tlenu VPSA jest bliska 95%-99%, co w pełni pokrywa zapotrzebowanie na tlen o wysokiej-czystości w hutnictwie stali. Jego wysoka wydajność i niskie zużycie paliwa dobrze sprawdziły się w produkcji stali na dużą skalę, zapewniając stabilne dostawy tlenu dla wydajnej produkcji w hutach.
Generator tlenu PSA: elastyczny i niezawodny pomocnik w dostarczaniu tlenu
Generator tlenu PSA (generator tlenu z adsorpcją zmiennociśnieniową) ma zwartą konstrukcję i umożliwia szybkie-uruchomienie, co jest odpowiednie dla małych i średnich- hut stali lub potrzebujących dodatkowego tlenu. Korekta tlenu generatora tlenu PSA wynosi zazwyczaj 90% -95%, co może zaspokoić większość potrzeb związanych z produkcją stali oraz jest łatwe w instalacji i konserwacji. W niektórych mniejszych hutach stali lub przy okazji dodatkowego zaopatrzenia w tlen generator tlenu PSA można uruchomić w dowolnym momencie, aby zapewnić niezawodne zaopatrzenie w tlen do produkcji stali.
Przykłady zastosowań generatorów tlenu w hutach stali
Przypadek 1: Zastosowanie generatorów tlenu VPSA w hutnictwie wielkopiecowym
Duża huta stali, z którą współpracujemy, wykorzystuje generatory tlenu MINNUO VPSA w procesie hutnictwa wielkopiecowego, a zawartość tlenu sięga ponad 97%. Zmniejsza to zużycie koksu o 15% i zwiększa wydajność produkcji żelaza o 20%. Huta osiągnęła znaczące efekty w zakresie oszczędności energii dzięki generatorom tlenu, oszczędzając miliony dolarów każdego roku.
Przypadek 2: Zastosowanie generatorów tlenu PSA w produkcji stali konwertorowej
W produkcji stali konwertorowej jeden z naszych klientów z huty wykorzystuje generatory tlenu MINNUO PSA do dostarczania-precyzyjnego tlenu, co znacznie poprawia skuteczność utleniania i redukcji. Precyzyjna kontrola zawartości tlenu sprawia, że roztopiona stal jest czystsza, a wytwarzane produkty spełniają wymagania użytkowe w zakresie wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję. Dzięki elastycznemu zaopatrzeniu w tlen generatorów tlenu PSA huta zaspokaja potrzeby żywieniowe produkcji i poprawia konkurencyjność rynkową stali.
Rozwój technologii generatorów tlenu i przyszłość hutnictwa
Wraz ze wzrostem wymagań w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej, technologia wytwarzania tlenu w przemyśle stalowym stale się rozwija. W przyszłości generatory tlenu będą rozwijać się w bardziej wydajnym, mądrzejszym i bardziej przyjaznym dla środowiska kierunku, w dalszym ciągu promując zrównoważony rozwój przemysłu stalowego.
Popraw czystość tlenu i efektywność energetyczną
Przyszły generator tlenu będzie w dalszym ciągu poprawiał czystość i skuteczność separacji tlenu. Zastosowanie nowych materiałów na sita molekularne w jeszcze większym stopniu zaspokoi zapotrzebowanie hut na tlen i tlen o wysokiej-wydajności. Ten postęp technologiczny nie tylko zmniejsza zużycie paliwa, ale także poprawia jakość materiałów.
Realizuj zautomatyzowane sterowanie i zdalne monitorowanie
Głównym kierunkiem rozwoju generatorów tlenu w przyszłości stanie się automatyzacja. Huty mogą zdalnie kontrolować dopływ tlenu za pomocą inteligentnych systemów, aby dostosować się do różnych potrzeb produkcyjnych. Jednocześnie technologia zdalnego monitorowania poprawi stabilność i wydajność konserwacji sprzętu, ograniczy interwencję ręczną i zwiększy wydajność hut.
Promuj rozwój technologii produkcji zielonego tlenu
Wraz z trendem zielonego rozwoju, technologia produkcji tlenu będzie zwracać większą uwagę na ochronę środowiska i niską emisję dwutlenku węgla. Przyszły generator tlenu zmniejszy niską emisję dwutlenku węgla, zapewni czystsze dostawy tlenu i będzie promować huty w celu osiągnięcia produkcji przyjaznej dla środowiska. Można przewidzieć, że przyszłe generatory tlenu zmniejszą niską emisję dwutlenku węgla, zapewnią dostawy czystszego tlenu i będą promować huty w celu osiągnięcia produkcji przyjaznej dla środowiska. Zastosowanie generatorów tlenu w przemyśle stalowym nie tylko poprawia wydajność produkcji, ale także wspiera niskoemisyjną-transformację przemysłu.
Oprócz generatorów tlenu VPSA i generatorów tlenu PSA produkujemy również zbiorniki magazynujące, wymienniki ciepła i inne produkty. Jeżeli są Państwo zainteresowani systemami tlenowymi VPSA lub innymi produktami, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres global@gneesteels.com. Będziemy bardzo szczęśliwi mogąc Ci służyć.
|
Wydajność2 0(Nm3/h) |
50 |
80 |
180 |
260 |
350 |
550 |
750 |
1200 |
|
Czystość O2 (%O2) |
Większe lub równe 99,6 |
Większe lub równe 99,6 |
Większe lub równe 99,6 |
Większe lub równe 99,6 |
Większe lub równe 99,6 |
Większe lub równe 99,6 |
Większe lub równe 99,6 |
Większe lub równe 99,6 |
|
N2 0wydajność (Nm3/h) |
50 |
160 |
300 |
500 |
700 |
1000 |
1500 |
2000 |
|
Czystość N2 (PPm O2) |
Mniejsze lub równe 10 |
Mniejsze lub równe 10 |
Mniejsze lub równe 10 |
Mniejsze lub równe 10 |
Mniejsze lub równe 10 |
Mniejsze lub równe 10 |
Mniejsze lub równe 10 |
Mniejsze lub równe 10 |
|
Wyjście ciekłego argonu (Nm3/h) |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
Czystość ciekłego argonu (ppm O2 + PPm N2) |
|
|
|
|
|
|
|
Mniejsze lub równe 1,5 ppmO2 + 4 pp mN2 |
|
Ciśnienie ciekłego argonu (MPa.A) |
|
|
|
|
|
|
|
0.2 |
|
Zużycie (Kwh/Nm3 O2) |
Mniejszy lub równy 1,3 |
Mniejszy lub równy 0,85 |
Mniejszy lub równy 0,68 |
Mniejszy lub równy 0,68 |
Mniejsza lub równa 0,65 |
Mniejsza lub równa 0,65 |
Mniejszy lub równy 0,63 |
Mniejsza lub równa 0,55 |
|
Powierzchnia zajmowana (m3) |
145 |
150 |
160 |
180 |
250 |
420 |
450 |
800 |

